シンプルな容量性放電点火(CDI)回路

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この投稿では、単純なユニバーサル容量性放電点火回路の回路、または標準の点火コイルとソリッドステートSCRベースの回路を使用したCDI回路について説明します。

車両の点火システムのしくみ

この段階がないと車両は始動しないため、どの車両でも点火プロセスがシステム全体の中心になります。



プロセスを開始するために、以前は必要なアクションのためのサーキットブレーカーユニットを持っていました。

現在、コンタクトブレーカーは、コンデンサ放電点火システムと呼ばれる、より効率的で長持ちする電子点火システムに置き換えられています。



基本的な動作原理

CDIユニットの基本的な動作は、次の手順で実行されます。

  1. 2つの電圧入力が電子CDIシステムに供給されます。1つは100V〜200 V ACの範囲のオルタネーターからの高電圧で、もう1つは10 V〜12 VACの範囲のピックアップコイルからの低パルス電圧です。
  2. 高電圧は整流され、結果として生じるDCは高電圧コンデンサを充電します。
  3. 短い低電圧パルスは、コンデンサの蓄積された電圧を点火トランスまたはコイルの一次側に放電またはダンプするSCRを駆動します。
  4. 点火トランスはこの電圧を数キロボルトに上げ、スパークプラグに電圧を供給してスパークを生成し、最終的に燃焼エンジンに点火します。

回路の説明

それでは、CDI回路の動作を次の点で詳しく学びましょう。

基本的に名前が示すように、車両の点火システムは、エンジンと駆動機構を始動するために燃料混合物が点火されるプロセスを指します。この点火は、高電圧の電気アークを生成することにより、電気的プロセスを通じて行われます。

上記の電気アークは、囲まれたエアギャップを通る2つの潜在的に反対の導体を横切る極端な高電圧の通過によって作成されます。

私たち全員が知っているように、高電圧を生成するには、一般的に変圧器を介して行われる、ある種のステップアッププロセスが必要です。

二輪車で利用可能な電源電圧はオルタネーターからのものであるため、機能に対して十分に強力ではない可能性があります。

したがって、目的のアークレベルに到達するには、電圧を数千倍に上げる必要があります。

非常に人気があり、私たちの車でそれらを目にしたイグニッションコイルは、特に上記の入力電源電圧のステップアップ用に設計されています。

ただし、電源電流が少ないため、オルタネーターからの電圧をイグニッションコイルに直接供給することはできません。そのため、出力をコンパクトにするために、オルタネーターの電力を連続して収集および解放するために、CDIユニットまたは容量性放電ユニットを採用していますそして電流で高い。

二輪車用容量性放電点火(CDI)回路

PCB設計

CDI点火PCB設計

SCR、いくつかの抵抗器とダイオードを使用したCDI回路

上記のコンデンサ放電点火回路図を参照すると、いくつかのダイオード、抵抗、SCR、および単一の高電圧コンデンサで構成される単純な構成がわかります。

CDIユニットへの入力は、オルタネーターの2つのソースから得られます。一方のソースは約12ボルトの低電圧で、もう一方の入力はオルタネーターの比較的高電圧のタップから取得され、約100ボルトを生成します。

100ボルトの入力はダイオードによって適切に整流され、100ボルトのDCに変換されます。

この電圧は瞬時に高電圧コンデンサに蓄えられます。低12電圧信号はトリガーステージに適用され、SCRのトリガーに使用されます。

SCRは半波整流電圧に応答し、コンデンサのオンとオフを交互に切り替えます。

これで、SCRが点火一次コイルに統合されたため、コンデンサから放出されたエネルギーがコイルの一次巻線に強制的に放出されます。

この動作により、コイル内に磁気誘導が発生し、電流と電圧が高いCDIからの入力が、コイルの2次巻線で非常に高いレベルにさらに強化されます。

コイルの二次側で生成される電圧は、数万ボルトのレベルまで上昇する可能性があります。この出力は、スパークプラグ内の2つの密接に保持された金属導体に適切に配置されます。

電位が非常に高い電圧は、スパークプラグのポイント間でアーク放電を開始し、点火プロセスに必要な点火スパークを生成します。

回路図のパーツリスト

R4 = 56オーム、
R5 = 100オーム、
C4 = 1uF / 250V
SCR = BT151を推奨。
すべてのダイオード= 1N4007
コイル=標準の二輪イグニッションコイル

次のビデオクリップは、上記で説明したCDI回路の基本的な動作プロセスを示しています。セットアップはテーブルでテストされたため、トリガー電圧は12V 50HzACから取得されます。トリガーは50Hzのソースからのものであるため、火花は50Hzのレートでアークを発生しているのを見ることができます。




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